O colorido dos luminosos de neônio e as cores observadas depois da queima dos fogos de artifícios estão associados às transições eletrônicas, realizadas na eletrosfera de átomos, presentes nas substâncias químicas constituintes desses materiais, a exemplo dos compostos de cobre ‒ de cor azul ‒ e dos compostos de estrôncio ‒ de cor vermelha ‒ adicionados aos fogos de artifícios.
Com base nessas informações e no modelo atômico de Rutherford-Böhr, é correto afirmar:
A transição de um elétron do neônio de um nível mais interno para outro mais externo libera energia luminosa.
O retorno do elétron a um nível de menor energia do átomo promove a liberação da energia recebida sob a forma de luz visível.
A contribuição de Böhr para o modelo atômico de Rutherford está relacionada ao comportamento de partículas do núcleo atômico.
O modelo de Rutherford-Böhr propõe que o átomo de metais, como cobre e estrôncio, seja representado por uma partícula esférica, neutra e maciça.
A coloração azul, associada aos compostos de cobre, é decorrente da energia liberada pela retirada de um elétron do nível de valência do átomo neutro para a formação do cátion monovalente.